Shopify

nyheder

IMG_20220627_104910

Glas er et hårdt og sprødt materiale. Men så længe det smeltes ved høj temperatur og derefter hurtigt trækkes gennem små huller til meget fine glasfibre, er materialet meget fleksibelt. Det samme gælder glas, hvorfor er almindeligt blokglas hårdt og sprødt, mens fiberglas er fleksibelt og fleksibelt? Dette kan faktisk godt forklares ud fra geometriske principper.

Forestil dig at bøje en pind (forudsat at der ikke er noget brud), og forskellige dele af pinden vil blive deformeret i varierende grad, specifikt er den ydre side strakt, den indre side komprimeres, og aksens størrelse er næsten uændret. Når pinden bøjes i samme vinkel, jo tyndere den er, desto mindre strækkes den ydre side, og desto mindre komprimeres den indre side. Med andre ord, jo tyndere den er, desto mindre er graden af lokal træk- eller trykdeformation for den samme grad af bøjning. Ethvert materiale kan undergå en vis grad af kontinuerlig deformation, selv glas, men sprøde materialer kan modstå mindre maksimal deformation end duktile materialer. Når glasfiberen er tynd nok, er graden af lokal træk- eller trykdeformation meget lille, selvom der opstår en stor grad af bøjning, hvilket er inden for materialets bæreevneområde, så den vil ikke knække.

Det kan ses, at materialers sejhed og sprødhed ikke er absolutte. Et materiales ydeevne er ikke kun relateret til dets egen indre sammensætning og struktur, men også til dets skala. Derudover er det også relateret til faktorer som kraftpåvirkning. For eksempel opfører mange materialer sig som væsker under meget langsomme eksterne påvirkninger og som stive legemer under hurtige eksterne påvirkninger. Derfor skal den specifikke anvendelse eller de berørte scenarier også tages i betragtning, når materialeegenskaber analyseres.

Opslagstidspunkt: 4. juli 2022